介绍
在20世纪50年代开始使用用于化学加工行业(CPI)的血管和管道的纤维增强聚合物(FRP)。随着物料系统行为的经验增长,标准和代码是开发的,用于设计和施工,与金属材料制成的设备的标准和守则对齐。若干特征被注入以创造可靠的操作。
演进以显着提高FRP设备的可靠性的设计特征之一是将耐腐蚀屏障纳入FRP的表面上,该腐蚀性屏障将暴露于腐蚀性化学条件 - 通常是管道,罐或工艺容器的内表面。耐腐蚀屏障(“腐蚀屏障”)的目的是保护用于结构支持(结构FRP)的FRP免受操作环境的损坏。
当介绍腐蚀障碍时,许多所有者运营商确定FRP可靠性的关键是正确维持腐蚀屏障。背后的原理是监测腐蚀屏障的状况。这种方法几乎总是需要停电和限制空间条目。
本文介绍了耐腐蚀FRP的构造和用于检查腐蚀屏障的实践,从原始视觉检查开始,通过切口进行微观评估部分,然后进行高级超声波方法,从而产生与破坏性分析结果的良好相关性。先进的超声波技术提供了额外的结果,可以与ASTM标准直接相关[1]全球使用的是在腐蚀服务中提供FRP的定量性能。
FRP建筑
纤维增强聚合物用于许多腐蚀性应用,因为聚合物对许多金属合金提供了卓越的腐蚀保护,并且它们还保护提供结构性能的纤维增强剂。将暴露于腐蚀性服务条件的FRP的表面和区域被耐腐蚀屏障覆盖。
耐腐蚀屏障通常由增强热固性聚合物或热塑性片材层组成。热固性聚合物是用液体形式施加的聚合物,其加入的固化剂,该固化剂与聚合物反应以在聚合物链之间形成键,称为交联。热固性聚合物的实例包括环氧树脂,乙烯基酯和聚酯树脂。热塑性聚合物是可通过热量和胁迫的某种组合而变形的聚合物。实施例热塑性材料包括:聚丙烯;聚氯乙烯;聚乙烯;聚偏二氟乙烯;还有许多人。图1显示典型的配置。
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